含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728309B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201210238831.3

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、陶瓷纤维和工业用粘土混合而成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、陶瓷纤维、工业用粘土、去离子水和工业酒精,通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,干燥,其制备储氨活性混合物多孔固体样块具有超强的吸附能力,而且结构稳定,机械强度较高,在制备储氨活性混合物固体样块的过程中,还添加了适量的工业用粘土,由于粘土矿物用水湿润后具有可塑性,在较小压力下可以变形并能长久保持原状,比表面积大,颗粒上带有负电性,有很好的物理吸附性和表面化学活性,可以进一步改善混合物多孔固体样块干燥后的粘度及吸附能力。

    一种用于空气电池的阴极催化剂及其制作方法

    公开(公告)号:CN104505521A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410749758.5

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于空气电池的阴极催化剂及其制作方法,其特征在于其制作方法,具体制备步骤如下:高锰酸钾溶于水,制成紫色水溶液,正二价锰盐溶于水,制成水溶液;在剧烈搅拌条件下,以1~10滴/分钟的速度将溶入正二价锰盐的水溶液滴入溶入高锰酸钾的紫色水溶液所得溶液中,溶胶转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,所得产物室温下水洗2~3次后,室温下干燥得灰黑色粉末;将蒸馏水稀释2~10倍的水合肼溶液以1~10滴/分钟的速度滴入搅拌的硝酸银、活性炭的水溶胶中;其能解决氧化锰、银、活性炭复合催化剂中二氧化锰晶型合成分散性差、晶型不可控、形貌尺寸不可控的问题,使催化剂的催化性能大大提高。

    醛类树脂强化的超细含氧无机纤维束的制备方法

    公开(公告)号:CN103599664A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310522909.9

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种醛类树脂强化的超细含氧无机纤维束的制备方法,其特征在于具体步骤如下:按质量份数由5~10份热固性树脂、85~94份的溶剂以及1~5份的柔顺剂组成的液体在室温下混合搅拌溶解后,将超细无机耐热纤维束浸入液体中浸泡,(10~30秒)然后采用100Kpa的压缩空气吹扫纤维束的表面,除去多余的粘结剂液体,在20~30℃室温下,自然干燥5~8h,即完成固化和强化处理。其满足纤维在制备载体过程中的强度要求,防止断丝,使抗拉强度略微提高,但是抗挠和抗折性能指标提高2~4倍以上,采用该纤维用于制备颗粒物处理的载体材料;该方法具有思路巧妙,工艺简单,成本低廉,易于实现等特点。

    一种孔道丰富的储氨活性混合物样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN103537257A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210238827.7

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种孔道丰富的储氨活性混合物样块,由无水氯化锶、无定形碳和分子筛组成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、蔗糖、分子筛和工业酒精组成混合物;混合物通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该半干性的混合粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,形成湿体样块;样块在350~450℃下烧结3~5h即可得含有无定形碳的储氨混合物多孔固体样块。其制备的含有金属盐和无定形碳的储氨混合物固体样块,既保证了金属盐的储氨特性又提高了混合物样块的吸附效率和吸附能力,在制备储氨活性混合物的过程中,还添加了适量的分子筛,使得混合物固体样块微观纳米孔道丰富,宏观上具备若干大孔,具备较快的充氨和较好的储氨性能,能快速释放氨气,可以循环使用不破碎,具备高效吸附和解吸特性,适合氨气的吸附储存。

    含有碳纤维的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102935351A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210238818.8

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有碳纤维的储氨活性混合物多孔固体样块及其制备方法,储氨活性混合物多孔固体样块主要由无水氯化锶、碳纤维和工业用球粘土组成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、碳纤维、工业用球粘土、离子水和工业酒精组成混合物;混合物通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体,该半干性的混合粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,形成湿体样块;样块在60~80℃,真空度为10-1~1kPa的条件下干燥,或在100℃的温度下干燥;其保证了金属盐的储氨特性又提高了混合物样块的机械强度和结构稳定性,防止样块在使用过程中由于振动而产生的掉粉现象的发生。

    用于NOx检测的钇稳定氧化锆和多孔贵金属复合电极

    公开(公告)号:CN102735731A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210220177.3

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于NOx检测的钇稳定氧化锆和多孔贵金属复合电极,其特征在于具体步骤如下:用含锆的锆盐和含钇的钇盐配制0.01-2mol/L-1的水溶液或水醇混合溶液,水/醇大于1,Y/Zr为8/92至5/95;搅拌下缓慢加入配制好的2-5mol/L-1的NaOH/Na2CO3或KOH/K2CO3溶液作为复合矿化剂,所得到钇和锆的共沉淀产物连同液相一起放入聚四氟乙烯为内衬的不锈钢反应釜中,放置于90-240℃恒温箱中静置30min-48h;冷却后分离固、液相,最后产物即为钇稳定氧化锆纳米棒,将制备的纳米棒状钇稳定氧化锆与铂钯合金浆料按质量比1/1.7机械混合,通过刷涂方式涂覆于固体电解质上,500℃-1500℃烧结2-10h后自然冷却即可。其通过在检测电极的制备过程中加入一定量特殊形貌的固体电解质与多孔贵金属合金构成复合电极,使检测电极具有更高的比表面积和更大的三相界面,提高了NOx电化学反应速率,提高检测灵敏度。

    含有活性碳的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728317A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210238841.7

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有活性碳的储氨混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、活性炭和工业用硅溶胶混合而成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:按重量百分比将工业无水氯化锶盐粉末、高比表面积活性炭、工业用硅胶、去离子水和工业酒精组成混合物,通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,最后干燥处理;其制备的混合物既保证了金属盐的储氨特性又改善了其吸附特性,增加了混合物多孔固体样块的宏观孔道数量,在制备储氨活性混合物多孔固体样块的过程中,还添加了适量的工业硅溶胶,有效地改善了混合物样块的粘度和机械强度。

    含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728309A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210238831.3

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含有陶瓷纤维的储氨混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、陶瓷纤维和工业用粘土混合而成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将工业无水氯化锶盐粉末、陶瓷纤维、工业用粘土、去离子水和工业酒精,通过搅拌机搅拌均匀,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡,干燥,其制备储氨活性混合物多孔固体样块具有超强的吸附能力,而且结构稳定,机械强度较高,在制备储氨活性混合物固体样块的过程中,还添加了适量的工业用粘土,由于粘土矿物用水湿润后具有可塑性,在较小压力下可以变形并能长久保持原状,比表面积大,颗粒上带有负电性,有很好的物理吸附性和表面化学活性,可以进一步改善混合物多孔固体样块干燥后的粘度及吸附能力。

    含工业粘土的储氨活性混合物多孔固体样块及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728304A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210238821.X

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种含工业粘土的储氨活性混合物多孔固体样块,由无水氯化锶、工业用粘土和高比表面积活性炭组成,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:按重量百分比将工业无水氯化锶盐粉末36~80wt%、工业用粘土4~24wt%、高比表面积活性炭2~7wt%、去离子水4~12wt%和工业酒精组成混合物5~26wt%,通过搅拌机搅拌均匀,搅拌1~10h,形成半干性的混合粉体;该粉体添加到一可敞开式的密闭容器内进行机械振荡30~60min,再在60~80℃,真空度为10-1~1Kpa的条件下干燥1~3h,或在90~100℃的温度下干燥3~4h。其制备的含有金属盐和工业用粘土的储氨混合物多孔固体样块,既保证了金属盐的储氨特性又有效地改善了混合物样块的粘度和机械强度,在制备储氨活性混合物多孔固体样块的过程中,还添加了适量的高比表面积活性炭,提高了混合物样块的吸附特性,增加了混合物样块的宏观孔道数量。

Patent Agency Ranking